爱立信基站主设备维护精讲
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第一部分:概述爱立信的基站设备由于较高的稳定性和友好的人机接口,被广泛应用于我国的移动通信系统中,本文将联系实际,介绍一些笔者在RBS2000的维护和故障处理方面总结的一些经验和方法,并希望能起到抛砖引玉的作用。
维护工作是一项要求严谨细致的工作,由于设备本身和各个单元之间联系的复杂性,要求维护人员一定要对设备的工作原理有较深刻的认识,对各单元之间的联系了如指掌,同时也要懂得必要的BSC知识和传输知识。
尽管不可能百分百地掌握一切故障的处理方法,但充分理解各单元的功能原理及硬件结构却是解决问题的关键所在。
下图是设备连接图例:第二部分:故障原因爱立信用户手册中列举的故障是按其起因和重要性进行分类的,共分为5个类别:1、内部故障映射级别I1A,出错硬件在信令MO 中,影响MO功能。
2、内部故障映射级别I1B,故障原因与信令MO无关,影响MO功能。
3、内部故障映射级别I2A,出错硬件在信令MO中,不会影响MO功能。
4、外部条件映射级别EC1,这些条件是外部TG,会影响MO功能。
5、外部条件映射级别EC2,这些条件是外部TG,不会影响MO功能。
这5个类别中共有故障达230个之多,综合分析引起这些故障的原因主要在以下几个方面:1、设备硬件引起的故障:因为设备本身电路的高集成度和对工作环境的苛刻要求,设备硬件引起的故障是最常见的,在整个基站故障中占了相当大的比例。
例如载波永久性故障。
2、人为引起的故障:1) 对软件操作错误,包括IDB中的TEI定义不对,BSC中的传输定义的不够多,MO与CELL没有连接起来,频率设置或功率设置错误等等。
2) 对硬件操作错误,主要是连线连接错误或接口没有拧紧造成。
常见的包括馈线口没有打紧出现的驻波比告警,接反引起的掉话等等。
3、软件问题引起的故障:随着设备软件版本的不断更新,这类故障一般出现较少。
现在比较常见的大多是设备在升版过程中引起的故障,DXU多次升版不成功引起的设备坏,TRU 升/降版过程中引起的CF 2A 41 等等。
浅谈爱立信通信基站的维护
爱立信通信基站是全球知名的通信设备制造商,其设备覆盖范围广泛,包括LTE、3G和2G等多种通信技术,为全球各地的运营商提供了稳定、高效的通信服务。
在日常运维中,保障爱立信通信基站的顺畅运行是至关重要的,那么下面就让我们来浅谈一些爱立信通信基站维护的方法和技巧吧。
一、基础设施维护
基站的基础设施维护非常重要,它涉及到基站的安全性、稳定性以及运行效率。
首先,基站的电源是至关重要的,应保证电源供应的稳定性,同时还要注意检查电池的充电状态和使用寿命。
其次,机房内应保持清洁干燥,避免灰尘和潮湿对设备造成损害。
最后,需要定期检查和维护空调、门禁、防火系统等配套设施,确保其正常运行。
二、硬件维护
硬件维护包括故障排除和设备维护。
故障排除的重点在于快速判断和分析问题,并及时采取措施修复。
设备维护则包括定期更换硬盘、电源、风扇等易损耗件,并进行设备巡检,及时发现和处理问题。
三、软件维护
软件维护则包括系统升级、软件更新、数据库维护等。
特别是在使用爱立信的网络产品时,应及时更新软件,以确保网络平
稳运行并具有最新功能。
四、防止盗窃及设备丢失
基站设备通常安装在人迹罕至的地方,而这些地方又是容易受到盗窃的。
因此应在基站周边设置门禁等安全措施,并进行常规巡逻和设备监控,及时发现和处理异常情况。
总之,针对爱立信通信基站的维护,需要从多个方面入手,从基础设施维护到硬件维护、软件维护以及设备安全保障,以确保基站的顺畅运行和全面保护。
爱立信基站设备由于其相对的稳定性和良好的人机接口,被广泛应用于我国的移动通信系统中。
特别在江苏,除了最初采用的摩托罗拉模拟设备及部分地区采用的阿尔卡特数字设备外,其余均使用了爱立信基站设备,包括模拟基站RBS883、数字基站RBS200及RBS2000等。
本文将联系实际,向大家介绍一些本人在长期的爱立信基站维护中总结出来的经验,供大家参考。
1 爱立信模拟基站系统RBS883障碍处理一例江苏南通易家桥站的模拟基站系统为RBS883,原经安装调测后,基站能正常工作。
运行一段时间后,交换侧测试发现系统中B小区第十个载频没有发射功率,经到现场观察发现其对应的COMB不能调谐。
我们知道,江苏目前的爱立信模拟基站系统RBS883一般均使用自动调谐的形式,即功率合成器采用自动调谐合成器。
其调谐过程主要是由功率监测单元接受从功率合成器中耦合出的-32dB的射频信号和从方向耦合器中耦合出的-40dB的射频信号,通过对这两个射频信号进行比较处理后,功率监测单元启动并控制相应的自动调谐合成器上的电动步进马达转动,从而实现自动调谐功能。
下面我们对RBS883的具体结构作一说明。
在RBS883系统中,自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:功率监测单元(PMU-AT)、信道收发信机(TRM)、自动调谐合成器(COMB)、方向耦合器。
其工作原理如下:当某一信道收发信机的发信机打开后,其输出功率信号经射频线输入到功率合成器中的环形隔离器并最后进入合成器腔体中,同时从环形隔离器中(功率合成器上的Pi口)耦合出-32dB的射频信号,经功率监测单元面板上的参考信号输入端口(COMB端口,共有八个,分别与位于无线机架A中的八个合成器腔体相连),输入到功率监测单元中;另外,输入到合成器腔体中的射频信号最后进入方向耦合器并经天馈线系统发射,同时也从方向耦合器的前向功率(PFWD)口耦合-40dB的射频信号,经功率监测单元面板上的Pout FWD口输入到功率监测单元中。